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基于嵌入式的综合录井仪设计与实现

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第14-15页
缩略语对照表第15-20页
第一章 绪论第20-24页
    1.1 选题背景与意义第20-21页
    1.2 技术发展现状第21-22页
    1.3 主要工作第22-23页
    1.4 内容安排第23-24页
第二章 综合录井仪需求分析第24-30页
    2.1 实践应用分析第24页
    2.2 功能性需求分析第24-27页
        2.2.1 钻时监控功能第25-26页
        2.2.2 钻井参数存储回放功能第26页
        2.2.3 钻具管理功能第26页
        2.2.4 录井业务自动化功能第26-27页
    2.3 非功能性需求与设计约束第27页
    2.4 技术指标要求第27页
    2.5 本章小结第27-30页
第三章 软硬件系统结构设计第30-44页
    3.1 设计目标和设计原则第30-31页
        3.1.1 设计目标第30页
        3.1.2 设计原则第30-31页
    3.2 整体设计方案第31-33页
    3.3 数据采集系统设计第33-36页
        3.3.1 数据采集系统硬件结构设计第33-35页
        3.3.2 数据采集系统软件结构设计第35-36页
    3.4 数据显示系统设计第36-38页
        3.4.1 数据显示系统硬件结构设计第36-37页
        3.4.2 数据显示系统软件结构设计第37-38页
    3.5 系统间通信设计第38-42页
        3.5.1 通信方式选择第38-39页
        3.5.2 通信协议实现第39-42页
    3.6 本章小结第42-44页
第四章 硬件电路设计第44-64页
    4.1 硬件总体设计第44-45页
    4.2 数据采集系统传感器采集模块设计第45-48页
        4.2.1 绞车传感器信号采集第45-46页
        4.2.2 悬重传感器信号采集第46页
        4.2.3 泵冲传感器信号采集第46-47页
        4.2.4 CH_4传感器信号采集第47页
        4.2.5 H_2S传感器信号采集第47页
        4.2.6 CO传感器信号采集第47-48页
    4.3 数据采集系统信号调理模块设计第48-54页
        4.3.1 绞车传感器信号调理第50-51页
        4.3.2 重传感器信号调理第51-52页
        4.3.3 泵冲传感器信号调理第52-53页
        4.3.4 H_4、H_2S、CO传感器信号调理第53-54页
    4.4 数据采集系统核心控制模块设计第54-59页
        4.4.1 主控芯片的选择第54-55页
        4.4.2 电源电路设计第55-56页
        4.4.3 时钟电路设计第56页
        4.4.4 复位电路设计第56-57页
        4.4.5 启动模式选择电路设计第57-58页
        4.4.6 JTAG调试电路设计第58页
        4.4.7 GPIO外设电路设计第58-59页
        4.4.8 串口通信电路设计第59页
    4.5 数据显示系统硬件设计第59-61页
        4.5.1 主控芯片的选择第59-60页
        4.5.2 开发板的选择第60-61页
    4.6 可靠性措施第61-63页
        4.6.1 合理科学的结构设计第61-62页
        4.6.2 使用质量可靠的器件第62页
        4.6.3 卓越的抗干扰设计第62-63页
    4.7 本章小结第63-64页
第五章 嵌入式Linux移植及开发环境搭建第64-80页
    5.1 嵌入式Linux移植第64-77页
        5.1.1 交叉工具链的建立第64-65页
        5.1.2 Uboot的移植第65-66页
        5.1.3 Linux内核剪裁第66-72页
        5.1.4 根文件系统的制作第72-77页
    5.2 Qt/E开发环境搭建第77-80页
        5.2.1 Qt/E4.7.1编译器的安装第77页
        5.2.2 Qt/E4.7.1的编译第77-80页
第六章 软件系统开发第80-98页
    6.1 软件系统总体设计第80-81页
    6.2 数据采集系统软件设计第81-87页
        6.2.1 STM32软件开发环境搭建第81-83页
        6.2.2 GPIO信号采集软件开发第83-84页
        6.2.3 ADC信号采集软件开发第84-85页
        6.2.4 串口通讯软件开发第85-87页
    6.3 数据显示系统软件设计第87-96页
        6.3.1 登录窗口实现第88-89页
        6.3.2 串口通信功能第89-90页
        6.3.3 数据处理功能第90-92页
        6.3.4 钻时监控功能第92-93页
        6.3.5 钻具管理功能第93-94页
        6.3.6 系统设置功能第94-95页
        6.3.7 钻参存储回放功能第95页
        6.3.8 录井业务自动化功能第95-96页
    6.4 可靠性措施第96页
        6.4.1 高度解耦的设计第96页
        6.4.2 规范严谨的编码第96页
        6.4.3 细致入微的测试第96页
    6.5 本章小结第96-98页
第七章 综合录井仪系统测试第98-114页
    7.1 硬件电路测试第98-103页
        7.1.1 信号处理板电路连通性测试第98-99页
        7.1.2 信号处理板功能测试第99-100页
        7.1.3 数据采集板电路连通性测试第100-101页
        7.1.4 数据采集板功能测试第101-102页
        7.1.5 数据显示板电路连通性测试第102-103页
        7.1.6 数据显示板功能测试第103页
    7.2 单元模块测试第103-107页
        7.2.1 数据采集系统测试第103-106页
        7.2.2 数据显示系统测试第106-107页
    7.3 系统集成测试第107-112页
        7.3.1 钻时监控功能测试第107-109页
        7.3.2 钻井参数存储回放功能测试第109页
        7.3.3 钻具管理功能测试第109-110页
        7.3.4 录井业务自动化功能测试第110-112页
        7.3.5 性能测试第112页
        7.3.6 可靠性测试第112页
    7.4 本章小结第112-114页
第八章 总结第114-116页
参考文献第116-120页
致谢第120-122页
作者简介第122页

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